一种大线能量焊接电弧焊焊条

    公开(公告)号:CN101837525B

    公开(公告)日:2011-11-16

    申请号:CN201010196692.3

    申请日:2010-06-10

    Abstract: 本发明涉及一种大线能量焊接电弧焊焊条,其以H08A为焊芯,药皮配方包括矿物原料和合金元素,其中各组分质量百分含量为:萤石15-25%,石英5-8%,大理石20-35%,钛白粉5-10%,锰铁10-15%,长石5-10%,锆砂4-7%; Mo 0.5-4.5%,Ni 0.8-3.8%,Ti0.2-2.0%,B 0.3-2.5%,稀土元素0.1-0.5%。本发明能够有效控制大线能量条件下焊缝金属组织形态和晶粒尺寸,提高焊接接头强度和韧性,成本低廉,用来实现对中厚板高强钢的大线能量条件下良好焊接。也可用于同等强度级别的超级钢、普通低合金钢和碳素钢的焊接。

    一种铝合金化学氧化液
    22.
    发明公开

    公开(公告)号:CN102220578A

    公开(公告)日:2011-10-19

    申请号:CN201110124472.4

    申请日:2011-05-06

    Abstract: 本发明涉及一种铝合金化学氧化液,其由钼酸盐、磷酸盐、氟化物、锰化合物、有机酸(盐)、水组成,溶液中钼酸盐含量为1.0~15g/L,磷酸盐含量为0.5~10g/L,锰化合物含量为0.1~3g/L,氟化物含量为0.5~5g/L,有机酸(盐)含量为0.3~5g/L;pH值在4.0~6.0之间。本发明溶液可在常温下生产,浸渍处理后可形成一层结合力良好的氧化膜。本发明所有成分均为无毒或低毒化合物,不含六价铬和铅镉等重金属,溶液所含成分无贵重金属,而且均为常规商品化产品,成本低。氧化处理后无需增加封闭工序,简化了工艺流程,生产控制方便。本发明溶液可用于铝合金型材等变形铝合金制品的氧化处理。

    一种生物酶制备菌丝体多糖的方法

    公开(公告)号:CN101906173A

    公开(公告)日:2010-12-08

    申请号:CN201010245504.1

    申请日:2010-08-02

    Abstract: 本发明涉及一种生物酶制备菌丝体多糖的方法,其选出溶壁酶为生物酶;按重量比0.5-2%的比例向菌丝体干粉中加入溶壁酶,并以重量比1∶10的比例加入蒸馏水后,匀浆,在20-35℃温度和pH5-7下进行酶解0.5-2小时;酶解结束后,将酶解混合液直接放入90-100℃水浴中提取1-2h,5000转/分钟下离心20分钟,收集上清液,向上清液中加3倍体积的酒精后于4℃下沉淀10-24小时,5000转/分钟下离心20分钟,收集沉淀,即得到菌丝体多糖。本发明工艺简单,操作方便,能量消耗少,利用生物酶法高产、高效制备真菌多糖。其不仅可以用于真菌菌丝体胞内多糖的提取,还可以用于真菌子实体多糖的提取。

    一种大线能量焊接电弧焊焊条

    公开(公告)号:CN101837525A

    公开(公告)日:2010-09-22

    申请号:CN201010196692.3

    申请日:2010-06-10

    Abstract: 本发明涉及一种大线能量焊接电弧焊焊条,其以H08A为焊芯,药皮配方包括矿物原料和合金元素,其中各组分质量百分含量为:萤石15-25%,石英5-8%,大理石20-35%,钛白粉5-10%,锰铁10-15%,长石5-10%,锆砂4-7%;Mo0.5-4.5%,Ni0.8-3.8%,Ti0.2-2.0%,B0.3-2.5%,稀土元素0.1-0.5%。本发明能够有效控制大线能量条件下焊缝金属组织形态和晶粒尺寸,提高焊接接头强度和韧性,成本低廉,用来实现对中厚板高强钢的大线能量条件下良好焊接。也可用于同等强度级别的超级钢、普通低合金钢和碳素钢的焊接。

    一种冈田酸三维金纳米柱阵列免疫电极的制备方法

    公开(公告)号:CN108845121B

    公开(公告)日:2021-11-09

    申请号:CN201810649493.X

    申请日:2018-06-22

    Abstract: 本发明涉及一种冈田酸三维金纳米柱阵列免疫电极的制备方法,其采用化学沉积‑电沉积方法在孔径为80~200 nm的聚碳酸酯滤膜上沉积金,得到三维金纳米柱阵列电极;在三维金纳米柱阵列电极表面通过循环伏安法电聚合修饰聚硫堇,形成聚硫堇/三维金纳米柱阵列电极;在聚硫堇/三维金纳米柱阵列电极上结合戊二醛,再将冈田酸抗体固定到戊二醛上,形成冈田酸抗体/戊二醛/聚硫堇/三维金纳米柱阵列电极;最后用牛血清蛋白封闭电极,制得冈田酸三维金纳米柱阵列免疫电极。本发明电极具有三维结构,表面积大,制备简单,稳定性好,抗体固定牢固,操作简便,检测限低,灵敏度高,可实现快速检测。

    一株深海环状芽孢杆菌及其抑制黄曲霉毒素的应用

    公开(公告)号:CN105039199B

    公开(公告)日:2019-08-16

    申请号:CN201510314566.6

    申请日:2015-06-10

    Abstract: 本发明提供一株可防控黄曲霉毒素的深海菌株,为环状芽孢杆菌FA13菌株(Bacillus circulans FA13),分离自南大西洋3203米水深的浅黄色软泥沉积物,已保藏于中国微生物菌种保藏管理委员会普通微生物中心,保藏编号为CGMCC No.10663。将FA13菌株在优化条件下发酵,获得的发酵上清液30倍稀释后,仍可杀死黄曲霉毒素产生菌的孢子和100%抑制黄曲霉毒素的产生,即具有从生长源头抑制黄曲霉毒素产生的能力,而对肠道菌群和单细胞真菌酿酒酵母则无抑制作用,具有更高的使用安全性;发酵液中的活性代谢产物性质稳定,具有耐高温、耐酸碱、和耐胃蛋白酶、胰蛋白酶和糜蛋白酶的降解。本发明的FA13菌株及其发酵产物可用于饲料、粮食、大田作物等的黄曲霉毒素污染的有效防控。

    一种黄曲霉毒素B1金纳米井阵列免疫电极的制备方法

    公开(公告)号:CN105929153B

    公开(公告)日:2017-08-25

    申请号:CN201610263224.0

    申请日:2016-04-26

    Abstract: 本发明涉及一种黄曲霉毒素B1金纳米井阵列免疫电极的制备方法,其采用化学沉积法在模孔直径为400‑800nm的聚碳酸酯滤膜上沉积金,得到金纳米管阵列主体,在模孔直径为80‑200nm的聚碳酸酯滤膜上沉积金,得到金纳米柱阵列底片,组装制成金纳米井阵列电极;在金纳米管阵列电极表面滴加蛋白A溶液形成蛋白A/金纳米井阵列电极;而后放入无标记AFB1抗体溶液中,制成AFB1抗体/蛋白A/金纳米井阵列电极;进而封闭得到AFB1免疫反应电极。本发明制作简单,具有三维结构,表面积大,有效避免不同材质导致的电化学响应信号的干扰;抗体固定牢固有效,性能稳定可靠,可实现AFB1的灵敏快速测定。

    一种高活性生物多糖的制备方法

    公开(公告)号:CN102399300A

    公开(公告)日:2012-04-04

    申请号:CN201110403717.7

    申请日:2011-11-29

    Abstract: 本发明涉及一种高活性生物多糖的制备方法,其首先是将含有多糖的提取液或发酵液的酸碱度调整为5.3-8.5之间,加入食用酒精至浓度为80-85%,混匀后置于12℃下,沉淀1-2小时,醇沉结束后,于4500-6000转/分钟离心20分钟,收集多糖,将收集的多糖置于40℃下干燥,获得的干燥粉即为活性生物多糖,该多糖可作为抗肿瘤、免疫调节、抗氧化、降血糖、降血脂、抗动脉粥样硬化、抗溃疡、抗炎症、抗病毒、抗辐射损伤等生物药物和功能保健品的有效成分。本发明制备的多糖的产量和抗肿瘤生物活性,与传统方法相比差异不显著,是一种适合于产业化、低耗、快速制备高活性的生物多糖的方法。

    一种生物多糖的径向流色谱分离纯化方法

    公开(公告)号:CN101914165A

    公开(公告)日:2010-12-15

    申请号:CN201010257755.1

    申请日:2010-08-17

    Abstract: 本发明涉及一种生物多糖的径向流色谱分离纯化方法,首先将药用真菌液体发酵产物或菌丝体(子实体)酶解产物经离心后,收集上清液,或收集从植物、动物、细菌、酵母菌中提取的含多糖的上清液后,将上述上清液用60-120毫升/分钟的流速,直接上样于500毫升的大孔树脂径向色谱柱,然后,用蒸馏水或去离子水进行洗脱,流速为50-200毫升/分钟,收集洗脱液500-800毫升,即为含有纯化的多糖溶液。本发明实现了一步法直接从药用真菌菌丝体酶解上清液和发酵上清液、植物、动物、细菌和酵母菌提取上清液中直接分离纯化多糖,是一种工艺简单,操作方便,无有机溶剂使用,生产效率高,纯化效果显著的生物多糖分离纯化方法。

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